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Pompa dell'acqua automatica. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Un dispositivo automatico che consente di controllare il livello dell'acqua in due punti contemporaneamente: nella sua sorgente (pozzo) e nel serbatoio ricevente, è stato descritto nella rivista Radio (1998, n. 5, pp. 45, 46). Per il suo funzionamento era necessario installare quattro sensori, la nuova versione di questa macchina ha solo due sensori.

È stato possibile farlo modificando l'algoritmo di funzionamento: invece dell'isteresi in termini di livelli d'acqua nei serbatoi, viene utilizzato un ritardo per accendere la pompa dopo che è stata spenta.

Lo schema della parte modificata della macchina è mostrato in figura.

Pompa acqua automatica

Un sensore installato nel serbatoio ricevente al livello massimo consentito dell'acqua è collegato al contatto 1 e un sensore situato nel pozzo al livello minimo è collegato al contatto 2. Il dispositivo funziona così.

All'accensione, il circuito differenziatore C3R5 genera un breve impulso all'ingresso S del trigger DD1. Indipendentemente dalle tensioni sugli altri ingressi, l'uscita diretta 1 del trigger appare contemporaneamente al livello del log. 1, azzerando i contatori del chip DD3.

La tensione all'uscita invertita 2 del trigger DDI, che controlla il funzionamento della pompa, e l'ulteriore comportamento del dispositivo è determinato dai livelli dell'acqua nel pozzo e nel serbatoio di ricezione. Se al momento dell'accensione della pompa il livello dell'acqua nel pozzo supera il minimo e il serbatoio ricevente non è pieno, su entrambi gli ingressi dell'elemento DD2.1 è presente un livello logico alto e su entrambi gli ingressi dell'elemento DD1 un livello logico basso l'ingresso R del trigger DD0. Dopo l'impulso impostato iniziale, il flip-flop rimarrà nello stato singolo. Tensione logaritmica. 3 dalla sua uscita invertita accende il motore della pompa. I contatori del chip DD1 sono inibiti da un segnale di log. 1 provenienti ai loro ingressi R dall'uscita diretta del trigger DDXNUMX.

Non appena il serbatoio ricevente è pieno o l'acqua nel pozzo scende al di sotto del livello consentito, l'ingresso R del trigger DDI invierà il livello log. 1, il trigger passerà allo stato zero. La pompa si spegnerà e il log. 0 da un'uscita DDI diretta abiliterà i contachilometri. La frequenza dell'oscillatore principale sugli elementi del chip DD3, R7. C4 è 2100 Hz, quindi dopo 32768x39/2100=608 s (circa 10 minuti) [1] si verifica una caduta di tensione positiva all'uscita M del microcircuito DD3. Se a questo punto le condizioni per l'accensione della pompa sono soddisfatte, l'ingresso R del trigger DD1 sarà registrato. 0 e, poiché al suo ingresso è presente un log D. 1, passerà allo stato singolo e la pompa si accenderà. Se in questo momento non è necessario accendere la pompa, il trigger DD1 rimarrà nello stato zero.

Il prossimo tentativo di accensione avverrà dopo un periodo completo di oscillazione all'uscita M del microcircuito DD3, ovvero dopo altri 32768x60 / 2100 = 936 s (circa 15 minuti). I tentativi verranno ripetuti ogni 15 minuti fino a quando non saranno soddisfatte le condizioni per l'accensione della pompa.

Se, al momento dell'alimentazione, le condizioni per l'accensione della pompa non sono soddisfatte, la tensione all'uscita 2 invertita del trigger DD1 rimane alta, la pompa non si accende. Il primo tentativo di accenderlo avverrà dopo 10 minuti, il resto - ogni 15 minuti.

Il dispositivo praticamente non ha bisogno di essere regolato, se lo si desidera, è possibile impostare un ritmo diverso del suo funzionamento ricalcolando rispettivamente i valori degli elementi R7 e C4.

Come microcircuiti DD1 e DD2, è possibile utilizzare i dispositivi corrispondenti di altre serie CMOS e installare K3IE176 al posto di DD18. K176IE5. In quest'ultimo caso, la frequenza dell'oscillatore principale dovrebbe essere di circa 50 Hz.

Allo stesso scopo, il chip KR512PS10 è adatto [2. 3). Gli ingressi del microcircuito non utilizzati devono essere collegati a un filo comune o a un filo di alimentazione positivo. L'ultima raccomandazione non si applica al chip KR512PS10. perché contiene resistori che "mettono a terra" tutti gli ingressi.

Letteratura

  1. Alekseev S. L'uso dei microcircuiti della serie K176. - Radio. 1984. No. 5. pag. 36-40.
  2. Biryukov S. Generatore di divisori di frequenza KR512PS10. - Radio. 2000. N. 7. p. 51. 52.
  3. Biryukov S. Applicazione del chip KR512PS10. - Radio. 2000, n.8. p. 44.

Autore: S. Biryukov

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